Температура воздуха, скорость ветра и влажность

Многие знают, что оптимальная температура для проведения обработки составляет около +25 °C. Однако для некоторых препаратов, таких как инсектициды из групп антраниламидов, карбаматов и оксадиазинов, строгих температурных ограничений не существует. Более того, препараты на основе оксадиазинов становятся даже более эффективными при повышенных температурах. В то же время важность влажности воздуха, которая зачастую оказывает более значительное влияние, нередко недооценивается.

Значение влажности воздуха

Во время опрыскивания капли рабочего раствора должны пройти расстояние от форсунки до растения, которое составляет минимум полметра. Однако на практике это расстояние может быть больше из-за воздействия ветра, изменения траектории полета капель и различной высоты растений. За этот период капли могут полностью испариться или значительно сократиться в объеме. Основным фактором, влияющим на скорость испарения, является влажность воздуха.

  • Если влажность опускается ниже 65 %, интенсивность испарения увеличивается, что приводит к существенным потерям рабочего раствора.
  • При температурах выше +25 °C особенно быстро испаряются капли небольшого размера.

Длительность полета и способность капли достичь поверхности растения зависят от ее размеров, температуры окружающего воздуха и уровня влажности.

Зависимость от температуры и влажности

  1. При влажности воздуха 20 % и температуре +30 °C:
  • Капля диаметром 70 мкм испаряется после полета на 15 см.
  • Капля диаметром 150 мкм может преодолеть 2,3 м, прежде чем испариться.
  1. Скорость испарения удваивается при следующих условиях:
  • Снижение относительной влажности: с 95 % до 85 %, затем до 70 %, и далее до 45 %.
  • Повышение температуры воздуха на каждые 10 °C в диапазоне от +10 до +30 °C.

В условиях неблагоприятной погоды, таких как высокая температура, низкая влажность, сильный ветер или восходящие воздушные потоки, капли с диаметром менее 100 мкм практически не долетают до поверхности растения.

Эффективность глифосатов и влияние низкой влажности

При влажности ниже 50 % капли диаметром менее 200 мкм испаряются за 20–30 минут. Это объясняет снижение эффективности глифосатов в условиях жары и недостаточного объема рабочего раствора. Концентрированный раствор, попадая на листья, проникает только в их верхние слои. Из-за быстрого высыхания препарат не распространяется по всему растению, что приводит к недостаточной концентрации в других органах. Такой недостаток делает уничтожение сорняков менее эффективным. Щелочная реакция воды может дополнительно снижать активность глифосатов.

Уменьшение капель и кристаллизация препаратов

  • Уменьшение капель:
    Если диаметр капли сокращается вдвое, ее объем и вес уменьшаются в восемь раз, что значительно снижает количество препарата, попадающего на растение.
  • Кристаллизация препаратов:
    При температурах выше +20 °C процесс кристаллизации растворов ускоряется. В кристаллической форме препараты теряют способность проникать внутрь растений. Кроме того, кристаллизация может происходить внутри форсунок, снижая их эффективность независимо от материала, из которого они изготовлены.

Рекомендации по учету влажности

Несмотря на то, что высокие температуры считаются нежелательными для опрыскивания, значение влажности часто остается в тени. Однако влажность воздуха оказывает гораздо большее влияние на эффективность обработки, чем температура. Даже при температуре ниже +25 °C низкий уровень влажности может привести к значительным потерям рабочего раствора. Чтобы учитывать погодные условия и их влияние на опрыскивание, рекомендуется использовать анемометр, оснащенный функцией измерения влажности.

Оптимальное время для обработки

Анализ погодных данных показывает, что наиболее неблагоприятное время для опрыскивания — с 13 до 17 часов. В этот период температура высокая, влажность низкая, а ветер усиливается, что делает обработку наименее эффективной.

  • Лучшее время для обработки: утренние часы с 5 до 11 утра.
    В это время оптимальная температура и высокая влажность обеспечивают наибольшую эффективность.
  • После 11 часов эффективность обработки снижается, достигая минимума между 13 и 17 часами.
  • После 17 часов обработка становится более результативной, а к 19 часам эффективность почти достигает утреннего уровня, но все же остается ниже.

Влияние высоких температур

Если температура поднимается до +30…+35 °C, эффективность обработки значительно падает независимо от времени суток. Такой температурный режим негативно сказывается даже при соблюдении временных рамок. Например:

  • Гербициды показывают отличные результаты при обработке озимых при температуре до +20 °C.
  • Однако при обработке яровых в условиях до +30 °C эффективность снижается, даже если работы проводятся вечером.

Это связано не только с температурой, но и с низкой влажностью воздуха, которая усиливает испарение капель, снижая результативность обработки.

Соблюдение оптимальных условий по температуре и влажности поможет минимизировать потери препарата и добиться максимального результата.

Факторы, влияющие на эффективность опрыскивания

Одним из ключевых факторов, определяющих успешность опрыскивания, является уровень влажности воздуха. При низкой влажности (менее 65 %) капли рабочего раствора испаряются значительно быстрее, особенно если температура превышает +25 °C. Например, при влажности 20 % и температуре +30 °C капли диаметром 70 мкм испаряются уже после прохождения расстояния в 15 см, а капли диаметром 150 мкм исчезают, пролетев 2,3 м.

Скорость испарения удваивается:

  • при снижении влажности воздуха на каждые 10–20 %,
  • при увеличении температуры на каждые 10 °C в пределах от +10 до +30 °C.

При неблагоприятных погодных условиях — высокая температура, низкая влажность, порывы ветра, восходящие воздушные потоки — капли с диаметром менее 100 мкм практически не достигают поверхности растений, что существенно снижает эффективность обработки.

Даже капли большого размера, уменьшаясь в диаметре, теряют объем и массу. Уменьшение диаметра капли вдвое сокращает ее объем в 8 раз, что снижает количество препарата, попадающего на растение. Особенно критичной становится ситуация при влажности воздуха ниже 50 %, когда капли диаметром до 200 мкм испаряются полностью за 20–30 минут. Это представляет серьезную проблему для глифосатов: при таких условиях на листья попадает концентрированный раствор, который проникает лишь в поверхностные ткани. Быстрое высыхание блокирует обменные процессы в листьях, препятствуя распространению препарата в другие органы растения. Это приводит к снижению эффективности уничтожения сорняков.

Дополнительно негативное влияние оказывает щелочная реакция воды, которая уменьшает активность глифосатов, снижая их эффективность в таких услових

Риски высоких температур

При температуре выше +20 °C возрастает риск кристаллизации пестицидов. В кристаллической форме препараты теряют способность проникать в растения, что снижает их действие. Кристаллизация происходит не только на поверхности растений, но и внутри форсунок, что ухудшает их работу и снижает равномерность опрыскивания. Даже если температура воздуха ниже +25 °C, низкая влажность может стать причиной значительных потерь препарата из-за испарения. Это делает использование анемометра с функцией измерения влажности воздуха необходимым инструментом для оценки погодных условий перед обработкой.

Идеальные условия для опрыскивания

Оптимальная погода для опрыскивания — это температура в диапазоне от +10 до +15 °C (в зависимости от типа препарата) до +20 °C при влажности воздуха 65–90 %. В таких условиях капли рабочего раствора сохраняют свою форму, минимизируется испарение, и препарат успевает проникнуть в ткани растений. Если погодные условия попадают в «желтую» или «красную» зоны неблагоприятных условий (низкая влажность, высокая температура), эффективность опрыскивания можно попытаться компенсировать изменением режимов работы оборудования. Однако необходимо быть готовыми к снижению эффективности обработки, так как при высоких температурах обменные процессы в растениях замедляются. Это снижает способность растения усваивать препарат, что в ряде случаев может привести даже к токсическому воздействию на культуры.

Практическое использование графиков

Для обычных оценок условий обработки важно ориентироваться на графики, отображающие изменения температуры, влажности и скорости ветра в течение дня. Наиболее подходящее время для проведения опрыскивания — ранние утренние часы, когда погодные условия наиболее благоприятны. Наоборот, период с 13 до 17 часов считается самым ограничивающим, высоким, так как температура, защита от влаги и сильный ветер делают обработку малоэффективной. Анализ таких графиков позволяет заранее планировать работу, чтобы минимизировать затраты и обеспечить защиту растений.

Температурные требования к препаратам разных групп

Даже в пределах одной категории средств защиты растений (СЗР) температурные требования могут существенно отличаться. Оптимальные условия применения от конкретной группы веществ:

  1. Пиретроидные инсектициды :
  • Рекомендуется применять при температуре не выше +25 °C, так как их эффективность резко снижается при превышении этого значения.
  1. Инсектициды из группы антраниламидов и оксадиазинов :
  • Нейтральны к изменению температуры и сохраняют эффективность как при оптимальных, так и при повышенных температурных условиях.
  1. Сульфонилмочевинные гербициды для кукурузы :
  • Наибольшие результаты дает при температуре +10…+25 °С.
  • В сочетании с дикамбой или 2,4Д рекомендуется использовать при температуре +15…+25 °С.
  1. Сульфонилмочевинные гербициды для зерновых :
  • Оптимальный диапазон температуры — от +5°С до +25°С.
  • При низких температурах эффект препаратов проявляется медленнее. Для минимизации стресса, вызванного перепадами температуры, рекомендуется применять биостимуляторы на основе экстрактов увлажняющих средств. Это помогает растениям справляться с химическими и абиотическими воздействиями.
  1. Фунгициды :
  • Триазольные фунгициды повышают эффективность при температуре от +12 °C.
  • Стробилурины начинают работать уже при +10°С, но их применение при температуре выше +25°С не рекомендуется.
  • Фунгициды морфолиновой группы требуют особой осторожности, так как при повышенных температурах они могут храниться на растениях.

Учет графиков погодных условий и знание оптимальных температурных режимов для групп препаратов позволяет повысить эффективность опрыскивания. Соблюдение данных рекомендаций помогает минимизировать потери, защитить растения от повреждений и добиться максимального результата в обработке.

Температурные колебания и обработка

В некоторых ситуациях температура днем может достигать +14…+15 °C, а ночью опускаться до +2…+3 °C. Такие перепады, особенно температуры ниже +5 °C, опасны для большинства препаратов, особенно для обработки кукурузы, свеклы и овощей. При таких условиях необходимо дождаться повышения минимальной ночной температуры. В случае высоких дневных температур опрыскивание рекомендуется перенести, а после снижения температуры подождать 2–3 дня для восстановления обменных процессов в растениях.

Особенности работы в жаркую погоду

Если обработка неизбежна, ее следует проводить в период минимальной температуры — поздно вечером, ночью или рано утром. Также рекомендуется увеличить расход рабочей жидкости до 300 л/га, используя распылители большего типоразмера и снижая скорость движения техники. Размер капель должен быть не менее 350 мкм. Дополнительные адъюванты следует добавлять осмотрительно, учитывая состав действующих веществ, чтобы избежать ожогов на растениях.

Зачем увеличивать объем рабочей жидкости?

При сухой погоде на поверхности листьев образуется утолщенный восковой слой, затрудняющий проникновение препаратов. Это увеличивает время их воздействия, но при этом усиливается испарение и кристаллизация раствора. Кроме того, при низкой влажности воздуха слой толщиной 50 см (расстояние от штанги до растений) способен поглощать до 100 л воды, что приводит к переходу жидкости в газообразное состояние и снижению эффективности обработки.

На практике эта проблема усугубляется в условиях низкой влажности, высокой температуры и при использовании мелкодисперсных щелевых форсунок с диаметром капель 70–100 мкм.

Риски и ответственность

Обработка при температуре, превышающей рекомендованную, часто осуществляется за пределами утвержденного регламента и проводится на страх и риск аграриев. Такая работа может сопровождаться повышенной фитотоксичностью препаратов, степень которой предсказать невозможно. Она зависит от множества факторов, включая сорт или гибрид растения, тип почвы, наличие болезней и вредителей, уровень минерального питания, а также стрессовые условия, влияющие на рост растений.

Влияние факторов на объем рабочего раствора

Для определения оптимального объема рабочего раствора необходимо учитывать температуру, влажность воздуха, площадь листовой поверхности и тип действующего вещества. Например, если вещество контактного действия, а условия включают низкую влажность, высокую температуру и значительную площадь листьев, экономия на объеме рабочего раствора недопустима. Каждый из факторов может увеличить или уменьшить требуемое количество раствора на условную четверть. Для расчета размера капель и оптимизации параметров обработки рекомендуется использовать инструменты, такие как Калькулятор Lechler.

Почему важно соблюдать рекомендации?

Применение средств защиты растений (СЗР) в условиях, отличающихся от рекомендованных, может существенно снизить их эффективность. Это особенно важно учитывать при выборе оптимальных параметров обработки, таких как температура, влажность, тип используемого препарата и площадь листовой поверхности. Использование визуальной схемы для анализа этих факторов позволяет заранее оценить возможное снижение эффективности. Если объем рабочего раствора недостаточен, а погодные условия неблагоприятны, результативность обработки может резко упасть.

Соблюдение рекомендаций по температуре, влажности и другим ключевым показателям, а также правильный подбор оборудования и адъювантов, помогает минимизировать риски и обеспечивать высокую результативность обработки растений.

Скорость ветра

Скорость ветра — важный параметр, который нельзя игнорировать при опрыскивании.

  • Стандартное ограничение: 5 м/с. При такой скорости ветер слегка раскачивает листья и мелкие ветки.
  • Щелевые распылители: рекомендуются при скорости ветра не более 3–4 м/с.
  • Инжекторные распылители: иногда допускают использование при скорости ветра до 8 м/с, но такие параметры требуют обоснования и дополнительного анализа.

Следует учитывать, что прогнозы погоды, предоставляемые метеостанциями, измеряют скорость ветра на высоте 10 метров. Однако на уровне 1–1,5 метра, где проводится обработка, реальные показатели могут значительно отличаться из-за рельефа местности, деревьев, дорог и других факторов. Кроме того, ветер может быть порывистым, с изменением направления и силы в течение дня. Поэтому для точных измерений лучше использовать ручной анемометр прямо в поле, проверяя скорость ветра несколько раз в течение дня.

Использование воды

Сельское хозяйство является крупнейшим потребителем воды, использующейся человечеством, занимая около 70 % общего объема, а в развивающихся странах этот показатель достигает 95 %. В условиях ограниченности водных ресурсов необходимо строго придерживаться принципов их рационального использования и предотвращения загрязнения. Для этого следует:

  • Устанавливать минимально допустимое расстояние от обрабатываемых участков до водоемов, которое может варьироваться от 20 до 2000 м в зависимости от особенностей объекта.
  • Формировать буферные зоны шириной не менее 5 м, что помогает защитить водные ресурсы от загрязнений.
  • Применять меры для уменьшения сноса, стока и смыва рабочих растворов, тем самым предотвращая их попадание в окружающую среду.
  • Учитывать социальную ответственность и соблюдать безопасные расстояния от обрабатываемых полей до населенных пунктов. В зависимости от метода опрыскивания это расстояние должно составлять от 300 до 500 м.

Соблюдение этих мер помогает не только сохранить водные ресурсы, но и минимизировать влияние сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения.

Качество воды

Для приготовления рабочего раствора крайне важна чистая вода. Некачественная вода может снизить эффективность пестицидов и повредить оборудование. Основные факторы, влияющие на качество воды:

Загрязнения

Грязная вода, содержащая ил или глину, может связывать активные вещества препаратов, снижая их эффективность. Например, глифосаты и дикваты особенно чувствительны к такому воздействию. Кроме того, частицы грязи способны забивать форсунки и фильтры опрыскивателей, что уменьшает их производительность и срок службы.

Жесткость воды

Жесткая вода, содержащая повышенное количество веществ и магния, может сохраняться в виде остатка некоторых органических соединений. Это особенно важно при работе с гербицидами, такими как глифосаты, 2,4-Д аминная соль и клопиралид, эффективность которых снижается при концентрации солей и магнии выше 400 мг/л. Помимо этого, жесткая вода нарушает работу поверхностно-активных веществ, которые рассеивают процессы образования эмульсий и дисперсий в растворах.

Показатель pH воды

Большинство природных вод имеют pH от 6,5 до 8. Щелочной гидролиз (pH > 8) может разрушать активные вещества пестицидов, снижая их эффективность. Кислый pH (< 5) также может отрицательно влиять на стабильность некоторых препаратов. Оптимальный диапазон pH для большинства рабочих растворов — 5,0–5,5. Например, при pH 4–7 период полураспада органофосфатов составляет до суток, тогда как при pH 7,5 и выше он сокращается до 20 минут.

Растворимые соли

Электропроводность воды (показатель содержания минеральных солей) также влияет на ее пригодность. Высокая соленость может засорять оборудование и затруднять смешивание компонентов, особенно в период засухи, когда концентрация солей возрастает.

Органические вещества

Ил, растительные остатки или водоросли в воде забивают магистральные трубки и форсунки опрыскивателей. Эти органические компоненты связывают часть активных веществ препаратов, снижая их эффективность.

Температура воды

Применение холодной воды (менее 12–15 °C) замедляет процесс растворения порошков и гранулированных форм препаратов в рабочем растворе. Это может вызвать засоры в форсунках, образование осадка на дне бака и снижение общей эффективности обработки.

Улучшение качества воды

Для устранения проблемы жесткости воды рекомендуется использовать добавки, содержащие сульфат аммония, или применять буферные компоненты. В случае щелочной воды опрыскивание необходимо проводить сразу после приготовления раствора, чтобы избежать разрушения активных ингредиентов. Для определения качества воды применяется следующая шкала:

  • Жесткая вода: > 1000 ppm CaCO3.
  • Соленая вода: > 1500 mS/m NaCl.
  • Щелочная вода: pH > 8.
  • Кислая вода: pH < 5.

Правильная последовательность растворения препаратов

Соблюдение правильного порядка внесения компонентов в бак опрыскивателя значительно повышает эффективность обработки. Рекомендуется следующий алгоритм:

  1. Заполнить бак на 1/2–3/4 от необходимого объема водой.
  2. Добавить удобрения и микроэлементы.
  3. Внести твердые препараты (ВДГ, СП).
  4. Добавить препараты на водной основе (КС).
  5. Влить эмульсионные препараты (КЭ, МЭ, МД).
  6. Долить воду до требуемого объема.
  7. Внести прилипатели и другие дополнительные компоненты.

Каждый ингредиент следует тщательно перемешивать перед добавлением следующего. Твердые препараты рекомендуется предварительно растворять в отдельной емкости, чтобы избежать осаждения.

Наши склады

Саранск

Ставрополь

Москва